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2011-02-25 18:13 |
目录 B(l8&
第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 "<LVA2v; 1.1 半导体材料 1 pQ/
bIuq 1.2 LED的结构和发光原理 3 s"g"wh', 1.2.1 LED的结构 3 1~_&XNb& 1.2.2 LED的发光原理 4 }ki}J >j|f 1.3 LED的主要参数和特性 5 d%C:%d 1.3.1 LED的电学特性 5 Eg;xj@S<2 1.3.2 LED的光学特性 9 U%)m
[zAw 1.3.3 LED的热特性 11 ?RI&7699+ 1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 A=a~ [vre 1.4.1 LED的结构的变化 12 V/@?KC0B5 1.4.2 LED的外延材料 13 /`"&n1 1.4.3 LED的衬底材料 14 @w]z"UCwV@ 1.5 LED的应用领域 15 w\f>.N 1.5.1 指示光源 15 &:MfLDJ 1.5.2 背光源 16 Zv8I`/4? 1.5.3 大屏幕显示 16 b( qO fek 1.5.4 在汽车上的应用 17 X&+*?Q^ 1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 '
+*,|;? 1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 bo%v( 1.5.7 在普通照明方面的应用 18 g-cC&)0Q 1.6 白光LED的实现方法 18 Ag#o&Y 1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 \'AS@L"Wj^ 1.6.2 利用紫光或紫外光(300~400nm)LED激发R、G、B三基色荧光粉 20 ,*}5xpX 1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 tUR9ti 1.7 白光LED性能的改进 22 hr)CxsPoRQ 1.7.1 解决散热问题 23 j^&{5s 1.7.2 提高发光效率 23 |Vq&IfP 1.7.3 降低生产成本 25 <Z6tRf;B 1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 jh|4Y( rDvz2p"R 第2章 用低压电源驱动LED 27 7=gv4arRwt 2.1 概述 27 :(o6^%x 2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 y!;PBsU%Sx 2.1.2 LED的原始电源 28 oF9c>^s 2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 |loo^!I 2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 pHpHvSI 2.2.1 串联方式 29 }[%d=NY 2.2.2 并联方式 30 @uaf&my,P 2.2.3 混联方式 31 Q|+g= |%^ 2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 eJm7}\/6` 2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 FYtf<C+ 2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 y?1<7>L5~ y_Tc$g~ 第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 aTx*6;-PH 3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 on=I*?+R 3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 >.]'N:5 3.1.2 电感L的选择 38 Q:#Kt@W 3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 &D[pX|! 3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 ]XAJ|[]sj* 3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 $^1L|KgXp 3.2.2 NCP5007的特点 40 .{@aQwN 3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 W6>SYa 3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 +uY)MExs2 3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 ra'h\m 3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 ~il{6Z+#n 3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 lv*fK 3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 @/m|T]'8 3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 +z2+z 3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 O!c b- 3.3.4 几种具体应用电路 48 KfVLb4@16_ 3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 VZJ[h{ 6 3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 UOg4E 3.4.2 LED电流的调整 51 *Ugtg9j 3.4.3 CAT37的实用电路 51 fzVU9BU 3.4.4 CAT37的调光 52 3Q@HP;< 3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 <R?_Yjsw 3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 ,z1fiq 3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 guC7!P^ 3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 rkW2_UTZE 3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 HcrI3v|6 3.7.1 LTC3873的特点 55 D =Pv:)*] 3.7.2 LTC3873的实用电路 56 J} 03 5 3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 rU{E} 3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 1YklPMx6 3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 mu1Lg s$; 3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 nsCat($) 3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 tv+H4/ 3.8.1 SP6648的特点 59
*vss 3.8.2 SP6648的引脚功能 59 SgOn:xg;3L 3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 t1I` n(]n 3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 /
xfg4 3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61
'kD~tpZ 3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 cN{-&\
6L 3.9.3 对LED电流的调节 63 y'9
bs 3.9.4 LT3486的开路保护 64 ]/p)XHKo 3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 vIoV(rc+ 3.9.6 对LED的调光 64 CS:mO| 3.10 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599及高效PWM升压变换器MAX6948B 65 gGiLw5o, 3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 +U%U3tAvs 3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 U*Hw
t\ "SuBtoK 第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 <V3N!H_d 4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 =/k*w#j 4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 mkCv
f 4.1.2 输出电压纹波计算 68 GYD` 4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 88dq8T4 4.1.4 不同运行模式下的效率 70 0ang^v;q 4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 E! i:h62 4.2.1 MAX1576的特点 71 0nF>E@ j^[ 4.2.2 MAX1576的结构框图 71 1!x-_h}
4.2.3 MAX1576的应用电路 73 WCbv5)uTUs 4.2.4 MAX1576的调光 73 3zO'=gwJ 4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 *CA7
{2CX 4.2.6 软启动 76 FZM9aA 4.2.7 MAX1576的关断模式 76 *j,5TO-j 4.2.8 MAX1576的热关断 77 {5f?y\Z 4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 7kBULeBn| 4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 ldJ:A*/M6 4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 B}.G(-u?7 4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 HS|X//] 4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 3q=A35*LT> 4.4.1 MAX8879的特点 80 yK +&1U2` 4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 C} #:<Jx 4.4.3 软启动 81 \(lt [= 4.4.4 输出电流的设置 81 $lj1924?^ 4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 2EubMG 4.5.1 LTC3219 83 gJNp]I2R 4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 vG'JMzAm 4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 GdqT4a\S 4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 [TPr 4.6.1 NCP5608的特点 86 Wmp,,H 4.6.2 NCP5608的典型应用 88 mCtuR*z_ QD0upYG 第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 Z6}B}5@y 5.1 降压变换器的基本工作原理 90 .)W'{2J-
5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 "+js7U- 5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 H)$-T1Wx4 5.1.3 输出电容CO的选择 93 @`N)`u85[ 5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 V~+{douq 5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 Go}C{(4T 5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 %y~=+Sm%m 5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 jXO*_R 5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 Q(-:)3g[aL 5.3.1 LT3743的特点 96 &v+8RY^F= 5.3.2 各引脚的功能说明 96 jUq^$+N 5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 =N,Mmz% 5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 A f@IsCOJ 5.3.5 LT3743的应用电路 101 8X`Gm!) 5.4 其他的一些降压变换器IC 103 .c'EXuI7), 5.4.1 降压变换器LM3489 103 W@w#A] 5.4.2 降压变换器CAT4201 105 K9FtFd 5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 goi5I(yn^ 5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 t)74( 5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 DWep5$>&K 5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 O2E6F^.pYw 5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 DfFsCTu 5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 U:eahK 5.6.2 LTC3454的内部框图 111 3u7^*$S 5.6.3 LTC3454的工作分析 112 5taYm' 5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 @x">e][B 5.7.1 NCP3064的内部框图 116 k,S'i#4q4 5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 H4 }^6><V 5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 jb8v3L 5.8.1 LTC3522的特点 118 m!s/L,iJJ 5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 "Y9
*rL 5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 f)\ =LV 5.8.4 电感L的选择 122 xX`P-h>V`c 5.8.5 输出电容的选择 123 _f%Wk>A4 5.8.6 LTC3522的实用电路 124 N5 SK_+ 5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 5V\\w~&/ 5.9.1 NCP3063的特点 125 08&DP^NS 5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 S,LW/:, 5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 %N@454enH 5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 \D] N* 5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 4"fiEt,t<x Y!9'Wf/^ 第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 Hd6g0 6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 NaC^q*>9 6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 [G^ir 6.1.2 反激式变换器的特点 134 m]JZ@ 6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 R_ojK&% 6.2.1 MAX16814的特点 135 WC,&p 6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 ~qm<~T_0 6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 ;Y#~2eYCz 6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 T_O\L[]p* 6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 2~+_T 6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 r#wMd9]) 6.3.1 LT3755的特点 141 0n+Wv@/ 6.3.2 LT3755的典型应用电路 141
]Kb 6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 E~xK1x" 6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 _B)LRD+Hj 6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 s8.O L_e 6.3.6 电感的选择 146 LUv>0G#L[ 6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 Q+E%"`3V4l 6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 !.mMO_4} 6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 't
\:@-tQ 6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 wxpE5v+f| 6.5.1 LTC3783的特点 150 stz1e
dP 6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 FLJdnL 6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 ~?8B~l^ J')Dt]/9 第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 pc<")9U%/ 7.1 概述 154 "BZ6G` 7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 8'?V5.6?|~ 7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 ?"\`u; 7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 =1fO"|L 7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 EZ*FGt6( 7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 - XIjol( 7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 a?K= 7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 j8nG
Gx 7.3.1 OB2532的特点 163 ,# rl" 7.3.2 OB2532的引脚功能 163 6,)!\1k 7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 Qfr%BQV 7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 {.OBcx 7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 utKtxLX" 7.4.1 SN03的特点 166 7. 9n 7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 :-7`Lfi@% 7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 iPX6r4- 7.5.1 OB2203的特点 167 l~Je]Qt 7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 q[1:h 7.5.3 OB2203的工作说明 168 nk9Kq\2f: 7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 S#dkJu]]# 7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 #~%tdmGuL 7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 #bgW{&_y 7.6.1 FSDM311A的特点 172 T (] 7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 C72?vAc,F 7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 kxp$Nnk 7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 \^vf`-uG 7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 _ In[Z?P} 7.7.1 NCP1028简介 177 (-DA% 7.7.2 NCP1028的特点 178 12v5*G[X 7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 fg"@qE-; 7.7.4 NCP1028的应用 179 }2-<}m9} 7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 l j*ELy 7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 [4sI<aH 7.8.1 NCP1201的特点 183 |BhfW
O8p 7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 Au &NQ+ 7.8.3 NCP1201的应用电路 185 5*~Mv<# 7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 #=UEx
7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 |2(z<b&y= 7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 2j8^Z 7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 )nU%}Z 7.10.1 HV9910的特点 189 % Uybp 7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 Xm&L@2V 7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 oB;EP 7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 betN-n- 7.11.1 HV9906的特点 192 ]uO 8 7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 \^2%v~
7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 X~t] qT 7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 w#g0nV"X6 7.12.1 HV9931的引脚功能 199 &x19]?D"+ 7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 B4 5B`Ay 7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 {ve86 POY 7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 Va,M9)F 7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 uZ][#[u 7.13.1 NCP1652的特点 204 ~Fv&z'R 7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 +hL+3`TD#H 7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 g=.~_&O 7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 -=,%9r 7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 0 (jb19 7.14.1 Viper53-E的特点 213 I9P<!#q> 7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 *F/ uAI^) 7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 dk~ h 7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 l^4[;%*f#l 7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 'bp*hqG[ r(NfVQF 第8章 各类LED照明灯具实例 223 CZyOAoc< 8.1 LED射灯 223 (v(!l=3 8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 2f(5C*~ 8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 l4u@0;6P 8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 ""l_&3oz 8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 bA\TuB 8.2.1 LED筒灯的外形 234 q#wg2 8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 ;Vc@]6Ck 8.2.3 灯的驱动电路 237 5g
,u\` 8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 <SI&e/ 8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 (x,w/1 8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 %0T/>:1[E 8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 Zy^mSI4i 8.4.1 FAN7554的特点 244 MN\/F4Io 8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 v<iMlOEt 8.4.3 FAN7554工作的说明 246 [tDUR 8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 Wh[+cH"M 8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 o<P@:}K 8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 J7X-=E D 8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 /=Bz[O 8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 k^AI7H 8.5.3 NCP1652的工作说明 254 S W(h%`U 8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 cAJKFuX" OD<0,r0f, 参考文献 269
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